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第117章 钍堆(第1页)

巴蜀省蓉城,龙泉山脉腹地,5101杠2杠1杠008号避难所。

王杰的手掌贴在观察窗的铅玻璃上,感受着来自熔盐堆芯的细微震动。

暗红色液态氟化盐在压力容器内缓慢翻涌,如同被囚禁的地狱之火。

此时避难所外的实时温度只有零下41度,而此处的室内温度却高达35度以上。

王杰的视线紧盯着无数交错的管道系统,它们此刻正像病变的血管般布满褐色锈迹。

三天前,反应堆的主循环泵发生了一次严重泄漏。

放射性熔盐汽化物不仅让他亲手设计出来的两台维修机器人彻底报废,还导致了现场多名工作人员身受重伤。

那些被腐蚀的管道会形成黑色的瘤状物,同时还承受着高温,就像一个个不定时的炸弹。

"为什么新型核反应堆会选择使用钍?"新来的实习生战战兢兢地发问道。

这个材料学博士的防护服袖口还别着青华校徽,让王杰想起以前自己在五道口见过的银杏落叶。

"我们国家已探明铀矿储量仅占全球总量的6%不到,是个典型的贫铀国。仅有的几个铀矿也都矿体分散开采难度大。在这场灾难发生前,七成以上的铀矿石都需要进口。”

一旁老院士回答道,苍老的声音在防护面罩里带着金属的质感。

“而钍就不一样了,光是黑云鄂博矿的钍储量就占到了全球储量的三成,这些钍资源足够满足丝之国未来2万年的能源需求。”

老院士娓娓道来,平静的双眼中映照着堆芯的光芒。

"钍基熔盐堆不是什么新鲜概念,1946年米国橡树岭实验室就建成了首个实验钍堆”,老院士用力拍了拍实习生的后背,“只是当时的镍基合金在七百摄氏度的氟盐里撑不过四百小时,而我们的工作就是解决这个难题。"

熔盐堆使用氟化盐作为冷却剂和燃料载体,在高温下对普通镍基合金的腐蚀速率高达每年0。5毫米。

尽管丝之国已经开发出了gh3535合金和生物-纳米复合涂层(bnct)。

但是高温熔盐与中子辐照的协同作用依然会加速材料的晶间腐蚀,导致管道破裂。

这使得反应堆难以实现长期稳定运行,眼前这台功率300兆瓦的示范堆,工程难度远超功率仅有2兆瓦的实验堆。

从江南省来到巴蜀省后,王杰就被当局分配到了这处地下避难所里,投身到了钍堆电站的开发工作中。

钍基熔盐堆使用高温熔盐作为冷却剂,具有高温、低压、高化学稳定性、高热容等特性。

在如今的末世环境中,有着无与伦比的优势。

首先钍堆无需使用沉重而昂贵的压力容器,因此能够建成紧凑、轻量化和低成本的小型模块化反应堆。

由于使用液态氟化盐作为燃料和冷却剂,可以常压运行,高温下仍能保持稳定,减少了压力容器破裂的风险。

其次是不需要大量水资源冷却,摆脱了压水反应堆必须临水的固有缺陷。

热转换效率高达50%左右,远高于传统反应堆的33%。

熔盐堆输出的高温核热不仅可用于发电,也可以直接用于工业热应用、高温制氢以及氢吸收二氧化碳制甲醇等。

最后,在核废料处理方面,钍堆的核废料半衰期仅有300年左右,远低于铀堆的万年级别。

不仅使得核废料的处理难度显著降低,钍转化为铀-233的过程还会伴随铀-232的产生,其衰变会释放强γ射线。

这种特性确保了这些核材料需要用到重屏蔽设施,才能被用于军事用途。

武器化成本增加10倍不止,降低了钍堆民用化的危险性。

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